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1.Imagem marcado/desmarcadoMIRANDA, A. F. M de; RODRIGUES, J. C.; FONSECA, M. J. de O.; LOBÃO, T. F.; ANJOS, M. C. S. dos; VIEIRA JUNIOR, A. C. N.; BARBOZA, H. T. G.; SOARES, A. G. Tangerinas ponkan orgânica (Citrus reticulata blanco) in natura submetidas à análise comparativa de revestimento comestível. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E FLORES, 3., 2011, Nova Friburgo. Anais... Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2011. 1 CD-ROM.

Biblioteca(s): Embrapa Agroindústria de Alimentos.

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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Solos.
Data corrente:  23/08/2016
Data da última atualização:  12/08/2020
Tipo da produção científica:  Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível:  A - 1
Autoria:  CHAGAS, C. da S.; CARVALHO JUNIOR, W. de; BHERING, S. B.; CALDERANO FILHO, B.
Afiliação:  CESAR DA SILVA CHAGAS, CNPS; WALDIR DE CARVALHO JUNIOR, CNPS; SILVIO BARGE BHERING, CNPS; BRAZ CALDERANO FILHO, CNPS.
Título:  Spatial prediction of soil surface texture in a semiarid region using random forest and multiple linear regressions.
Ano de publicação:  2016
Fonte/Imprenta:  Catena, v. 139, p. 232-240, Apr. 2016.
Idioma:  Inglês
Conteúdo:  Soil texture is an essential and extremely variable physical property that strongly influences many other soil properties that are highly relevant for agricultural production, e.g., fertility and water retention capacity. In plain areas, terrain properties derived from a digital elevation model are not effective for digital soil mapping, and the variation in the properties of such areas remains a challenge. In this regard, remote sensing can facilitate the mapping of soil properties. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of using of data obtained fromthe ThematicMapper (TM) sensor of Landsat 5 for digital soil mapping in a semi-arid region, based on multiple linear regression (MLR) and a random forest model (RFM). To this end, 399 samples of the soil surface layer (0?20 cm)were used to predict the sand, silt and clay contents, using the bands 1, 2, 3, 4, 5 and 7, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), the grain size index (GSI), and the relationships between bands 3 and 2, bands 3 and 7, and bands 5 and 7 (clay index) of the Landsat 5 TM sensor as covariates. Among these covariates, only band 1 (b1), the relationship between bands 5 and 7 (b5/b7) for sand, silt and clay, and band 4 (b4) for silt were not significantly correlated according to Pearson's correlation analysis. The validation of the models showed that the properties were best estimated using the RFM, which explained 63% and 56% of the spatial variability of sand and clay, respective... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Composição granulométrica; Conjunto de dados Landsat; Mapeamento digital de solos; Pedometria; Tamanho do grão.
Categoria do assunto:  P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Solos (CNPS)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status
CNPS19318 - 1UPCAP - DD2016.00215
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